可用性要高于N配置;
可根據(jù)電力需求的增長進行擴展。在同一裝置中可以同時配置多個單元模塊;
由于采用DSP控制技術,并機運行的每臺UPS輸出濾形,電壓都非常一致,因此并機環(huán)流很??;
硬件的布置不僅設計概念簡單,而且成本低廉。
隨著數(shù)據(jù)重要程度的提高以及風險承受能力的降低,轉換到靜態(tài)旁路和維護旁路的理念已逐漸被視為應淘汰之舉。但N+1系統(tǒng)設計仍需靜態(tài)旁路,而且大多數(shù)N+1系統(tǒng)都具有維護旁路,因為它們仍起著舉足輕重的作用。
電源的開發(fā)會因為設備功能的變化而受到影響,已開發(fā)的電源轉換器可能因為功能的增減而功率不夠或利用率不足。使用模塊化解決方案可以使電源轉換器在整個開發(fā)周期中適應設計,而不必更改機械設計、電源供應商或合規(guī)性考慮事項。如果子電路電壓發(fā)生變化,設計者只需調整模塊的設定值。如果終產品需要比估計更多的電量,設計者可以增加另一個模塊,反之亦然。
模塊化電源可以優(yōu)化整個電源系統(tǒng)的總轉換效率,散熱量更少,實現(xiàn)更小的產品尺寸,因此,比非模塊化解決方案獲得更高的功率密度。此外,由于一次側功能是以單個連接市電的電源實現(xiàn)的,比多個連接市電的電源的功率密度更高。
評估UPS系統(tǒng)履行職責的可靠性,不僅要考量UPS的MTBF,還要考量UPS的MTTR及市電的MTBF。當UPS發(fā)生故障的同時市電也發(fā)生故障時,負載將會失去電力,也就是說UPS關鍵職責的失效。負載暴露在沒有保護的市電之下的時間長短取決于維修時間的長短。如果維修一臺UPS需一周時間,而市電的平均無故璋時間也是一周,那么,UPS發(fā)生故障時,負載將很可能失去電力。如果UPS的MTTR是1小時,那么市電的MTBF將不會對關鍵負載的失效概率產生很大影響。很顯然,降低UPS的 MTTR將會降低對關鍵負載的失效概率。降低UPS的MTTR好的方法就是盡量減少可能影響UPS維修的因素 。模塊式并聯(lián)冗余UPS因為具有在線熱插拔的功能,自然是好的選擇。